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次世代超電導ケーブルの世界市場展望・分析・予測(~2032年):REBCO高温超電導ケーブル、BSCCO高温超電導ケーブル、MgB₂超電導ケーブル

• 英文タイトル:Global Next-Generation Superconducting Cable Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Next-Generation Superconducting Cable Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「次世代超電導ケーブルの世界市場展望・分析・予測(~2032年):REBCO高温超電導ケーブル、BSCCO高温超電導ケーブル、MgB₂超電導ケーブル」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ01071
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、160ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:エネルギー&電力
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

次世代超電導ケーブルの世界市場は、主要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の8,561万米ドルから2032年までに1億6,400万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)9.2%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。

次世代超電導ケーブルとは、制御された極低温条件下で、極めて低い導体抵抗で大電流を流すために超電導材料を採用した高度な送電ケーブルを指します。
本調査の範囲は、REBCO高温超電導体、BSCCO高温超電導体、およびMgB₂超電導体に基づくケーブルシステムに焦点を当てており、電圧クラスは35 kV以下、35~110 kV超、110~220 kV超、および220 kV超を対象としています。
従来の金属導体と比較して、これらのシステムは、一体型の極低温環境、電気絶縁、安定化、接続部、終端部、監視、および保護システムを必要としながらも、コンパクトな物理的フットプリント内で大幅に高い電流密度と電力伝送容量を提供するように設計されています。
主要な技術パラメーターには、定格電圧、電流容量、動作温度、臨界電流、ケーブル長、熱負荷、および極低温効率が含まれます。
次世代超電導ケーブルは、主に電力・公益事業、データセンター、再生可能エネルギー、工業製造、および交通機関を対象としており、これらの分野では、大容量伝送、スペースの制約、電力密度要件、および電力システムの効率がますます重要になっています。

**主な調査結果**
* REBCO、BSCCO、およびMgB₂は、次世代超電導ケーブルがカバーする3つの主要な超電導材料経路を構成しています。
* 定格電圧は35 kV以下から220 kV超に及び、局所的な大電流配電から大容量伝送まで幅広いアプリケーションを可能にします。
* 電力・公益事業は依然として中核的な商業化分野であり、特に従来の送電回廊がスペースと容量の制約に直面している場所で重要です。
* AIコンピューティングインフラがキャンパスレベルの電力密度要件を高めるにつれて、データセンターは有望なアプリケーションとして浮上しています。
* 再生可能エネルギーと交通機関は、コンパクトな大電流超電導伝送の長期的なアプリケーション基盤を広げています。

**市場動向**
次世代超電導ケーブルは、技術実証からアプリケーション固有のシステムエンジニアリングへと進化しており、開発は導体性能、ケーブルアーキテクチャ、極低温効率、接続部の信頼性、およびシステムレベルの保護の改善にますます注力されています。
REBCOは、より高い動作温度の可能性と高い電流密度が重要な分野で注目を集めており、一方、MgB₂は中間極低温での大電流伝送に異なる経路を提供します。
MgB₂超電導送電アセンブリの大規模なエンジニアリング実証は、コンパクトな寸法内で非常に大きな電流を伝送する超電導リンクの可能性を示し、従来の送電網ソリューションを超えたアプリケーションの可能性を広げています。
同時に、市場要件は、超電導性能の最大化だけでなく、冷却エネルギー、設置フットプリント、信頼性、メンテナンス、既存の電気インフラとの互換性を含む総ライフサイクル経済性の最適化へと移行しています。
都市送電網、AI指向データセンター、再生可能エネルギーシステム、電化交通機関における高い電力密度は、コンパクトな大容量ケーブルアーキテクチャの長期的な関連性を強化しています。

**[市場のダイナミクス]**

**推進要因**
* 電力需要の増加と電気負荷の集中は、次世代超電導ケーブルの技術的優位性を強固にしています。
* 都市の送電回廊は追加の従来の回路のためのスペースが限られている一方、大規模な産業施設、半導体工場、高密度コンピューティングキャンパス、および再生可能エネルギーインフラは、ますます集中した電力供給を必要としています。
* 超電導導体は、比較的コンパクトなケーブルアセンブリを通じて大電流を伝送できるため、用地、地下導管容量、または機器のフットプリントが従来の送電網の拡張を制約する場所で特に重要です。
* 並行して、超電導導体製造と極低温工学における継続的な改善は、より大規模なシステムの技術的実現可能性を段階的に向上させています。

**阻害要因**
* 主要な阻害要因は、超電導運用に伴うシステムレベルのコストと複雑さのままです。
* 次世代超電導ケーブルは、超電導導体だけでなく、クライオスタット、冷却装置、終端部、接続部、監視、電気絶縁、および保護システムも必要とするため、既存の銅およびアルミニウムベースのソリューションと比較して、初期投資とエンジニアリング要件が増加します。
* 長期的な冷却エネルギー消費とメンテナンスもライフサイクル経済性に影響を与えます。
* 先進超電導材料の入手可能性、生産歩留まり、単位長さ、機械的特性、およびコストは、特に大量の導体が必要な長距離アプリケーションにおいて、プロジェクト経済性をさらに制約する可能性があります。

**機会**
* 高密度電力消費は、最も明確な新たな機会を生み出しています。
* AIデータセンターやハイパースケールコンピューティングキャンパスは、制約された敷地内で急速に拡大する電力容量を必要としており、コンパクトな大電流配電技術に対する潜在的な需要を生み出しています。
* 再生可能エネルギーは、特に洋上風力や大規模な再生可能エネルギー基地からの大容量送電において、もう一つの戦略的方向性を提供します。
* 電化鉄道、船舶電力システム、磁気浮上システム、将来の電気航空機アーキテクチャを含む交通機関のアプリケーションは、追加の専門的需要を生み出す可能性があります。
* 超電導送電技術は、大規模な都市電力供給、再生可能エネルギー接続、低排出ガス交通システムへとさらに拡大し、従来の送電網アプリケーションを超えた機会を提供する可能性があります。

**課題**
* 商業規模での拡大には、導体経済性、極低温信頼性、ケーブル製造、設置方法、およびシステム標準化における同時改善が必要です。
* 超電導ケーブルは、熱サイクル、電気的故障、機械的ストレス、および長期間の運用下で持続的な信頼性を実証するとともに、予測可能な保護動作を維持する必要があります。
* REBCO、BSCCO、およびMgB₂間の動作条件、機械的特性、およびケーブルアーキテクチャの相違は、普遍的なシステム設計を確立する能力を制限しています。
* もう一つの課題は、次世代超電導ケーブルが継続的に改善されている従来の高電圧ケーブルや他の送電網強化技術と競合することであり、プロジェクトは超電導性能だけではなく、明確なライフサイクル価値を実証する必要があります。

**産業チェーン分析**
次世代超電導ケーブル産業の上流セグメントは、超電導材料と特殊な支持材料を中心に展開しています。
主要な投入材料には、REBCO被覆導体、BSCCOテープ、MgB₂ワイヤー、金属基板、銅または銀の安定材、絶縁材料、極低温部品、および構造材料が含まれます。
超電導導体の品質は、臨界電流、機械的耐久性、使用可能なケーブル長、およびシステム全体の経済性に直接影響します。
商用REBCO製品はすでに、基板厚さ、導体幅、安定材構成、臨界電流、および曲げ性能の詳細な制御を伴っており、上流サプライチェーンのパラメーター集約的な性質を示しています。
中流段階では、超電導導体をケーブルコア、クライオスタット、接続部、終端部、冷却システム、監視システム、および電気保護装置に統合します。
したがって、価値創造はケーブル製造単独ではなく、学際的な統合に依存します。
下流展開は、電力・公益事業、データセンター、再生可能エネルギー、工業製造、および交通機関をカバーしています。
市場の発展に伴い、エンジニアリング設計、設置、試運転、極低温運用、およびライフサイクルメンテナンスは、プロジェクト全体の価値の中でますます重要な割合を占めると予想され、導体技術と完全なケーブルシステムエンジニアリングを統合できるサプライヤーが有利になるでしょう。

**セグメントの洞察**
超電導材料別では、REBCO、BSCCO、およびMgB₂は、動作温度、電流密度、機械的要件、導体形状、および経済性の異なる組み合わせに対応しています。
REBCOは、高電流密度と比較的高い超電導動作温度を必要とするアプリケーションにとって、重要な次世代経路を代表しています。
商用REBCO導体は、複数のテープ幅と長い単一長で入手可能であり、より大規模なケーブルシステムの継続的な開発をサポートしています。
BSCCOは既存の高温超電導アーキテクチャにおいて関連性を保持しており、一方、MgB₂は従来の高温超電導(HTS)温度範囲以下で、かつ従来の低温超電導体より高い温度で動作する大電流リンク向けの独自のソリューションを提供します。
定格電圧別では、35 kV以下および35~110 kV超の製品は、高電流配電、都市ネットワーク、産業施設、および新たな高密度電力ユーザーに特に適合しており、一方、110~220 kV超および220 kV超のアーキテクチャは、より大容量の送電シナリオを対象としています。
各電圧クラスの商業的魅力は、単に電圧だけでなく、電流要件、ルート長、設置スペース、冷却アーキテクチャ、および代替の従来のインフラのコストに依存します。
したがって、市場セグメンテーションは、電圧クラス単独で決定されるのではなく、ますますアプリケーション固有のものになる可能性があります。

**下流市場の機会**
電力・公益事業は、次世代超電導ケーブルにとって最も直接的な下流の機会を代表しており、特に高密度の都市送電網、地下送電回廊、変電所相互接続、および追加の従来のケーブル設置が困難な容量拡張プロジェクトにおいて重要です。
データセンターは、AIコンピューティングが電気負荷密度を高め、コンパクトなキャンパスレベルの電力配電に対する需要を生み出すにつれて、重要な新たな分野となる可能性があります。
再生可能エネルギーは、大容量の集電および送電に機会を提供し、工業製造は半導体工場、鉄鋼、化学、その他の電力集約型施設における専門的なアプリケーションを提供します。
交通機関は、電化鉄道、磁気浮上式鉄道、船舶電力システム、将来の電気航空などへと対象市場を拡大しますが、これらのアプリケーション全体での商業化の成熟度は大きく異なります。

**地域別の洞察**
アジア太平洋地域は、都市電力インフラ、高密度工業クラスター、半導体製造、再生可能エネルギー展開、データセンター建設、および高度な交通システムの継続的な投資により、次世代超電導ケーブルにとって戦略的に重要な地域を代表しています。
中国、日本、韓国は、大規模な電力システム、密集した大都市圏、高度な電気機器産業、および確立された超電導研究能力の組み合わせにより、超電導電力技術に関連する環境を提供しています。
地域の機会は、スペースの制約と非常に高い電流要件が追加の極低温システムを正当化できるプロジェクトに当初集中すると予想されます。
北米とヨーロッパも、重要な技術開発および早期導入地域を構成しています。
送電網の近代化、再生可能エネルギーの統合、データセンターの拡張、科学インフラ、および交通機関の電化は、複数の潜在的なユースケースを提供します。
ヨーロッパはさらに、先進導体と大電流ケーブルアセンブリの工業製造を実証した大規模な超電導エンジニアリングプログラムから恩恵を受けています。
大規模なMgB₂ワイヤー生産と長尺商用REBCO導体開発は、特殊な超電導材料が研究室での研究から工業規模の製造へと進展していることを示しています。

**競争状況分析**
次世代超電導ケーブルにおける競争は、従来のケーブル生産規模単独ではなく、超電導導体技術、極低温工学、高電圧絶縁、ケーブルアーキテクチャ、接続部、保護、およびプロジェクト展開を統合する能力によって形成されています。
技術的差別化は、臨界電流性能、導体単位長、機械的堅牢性、動作温度、冷却効率、ケーブルのコンパクトさ、およびシステムの信頼性に集中しています。
したがって、商業化への移行は、超電導材料開発者、導体メーカー、ケーブルシステムインテグレーター、極低温機器サプライヤー、およびエンジニアリングパートナーに明確な立場を生み出します。
大電流送電プロジェクト向けの工業規模のMgB₂生産と市販の長尺REBCO導体は、主要な上流技術の継続的な成熟を示しています。
しかし、競争は依然としてプロジェクト主導型であり、成功するサプライヤーは、超電導性能と並行して、ライフサイクル経済性と運用信頼性を実証する必要があります。

**レポートの範囲**
この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に、次世代超電導ケーブルの世界市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体の生産能力と販売実績をシームレスに統合しています。
歴史的な生産、収益、販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにします。
市場をタイプ別とアプリケーション別にセグメント化することで、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、下流顧客の流通パターンを分析しています。
詳細な地域別の洞察は、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。各地域の主要製品、競争状況、および下流需要のトレンドが明確に詳述されています。
重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレイヤーのポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーンの概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。

**[市場セグメンテーション]**

**企業別**
* Nexans
* VEIR
* SuperNode
* Luvata
* 住友電気工業
* 古河電気工業
* American Superconductor
* Shanghai Superconductor Technology
* LS Cable & System
* 大韓電線
* ASG Superconductors

**タイプ別セグメント**
* REBCO高温超電導ケーブル
* BSCCO高温超電導ケーブル
* MgB₂超電導ケーブル

**定格電圧別セグメント**
* 35 kV以下の超電導ケーブル
* 35~110 kV超の超電導ケーブル
* 110~220 kV超の超電導ケーブル
* 220 kV超の超電導ケーブル

**アプリケーション別セグメント**
* 電力・公益事業(都市電力網、変電所相互接続、地下送配電、老朽化した電力網の容量拡張、高負荷送電回廊)
* データセンター(ハイパースケールデータセンター、AIデータセンター、高密度コンピューティングセンター、キャンパスレベルの電力供給・配電システム)
* 再生可能エネルギー(洋上風力発電、陸上風力発電、太陽光発電所、再生可能エネルギー基地の系統接続と長距離送電)
* 工業製造(鉄鋼、化学、半導体工場、電解アルミニウムなど)
* 交通機関(電化鉄道、磁気浮上式交通機関、船舶電力システム、電気航空機および空港電力供給)
* その他

**地域別売上高**
* 北米
* 米国
* カナダ
* メキシコ
* アジア太平洋
* 中国
* 日本
* 韓国
* インド
* 中国台湾
* 東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
* その他のアジア
* ヨーロッパ
* ドイツ
* フランス
* 英国
* イタリア
* ロシア
* 中南米
* ブラジル
* アルゼンチン
* その他の中南米
* 中東、アフリカ
* トルコ
* エジプト
* GCC諸国
* 南アフリカ
* その他の中東・アフリカ

**[章立て]**
* 第1章:次世代超電導ケーブルの調査範囲を定義し、市場をタイプ別、アプリケーション別などにセグメント化し、セグメントの規模と成長の可能性を強調します。
* 第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。
* 第3章:メーカーの状況を分析します:数量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカー性能の詳細、およびM&Aの動きと並行した集中度の評価を行います。
* 第4章:高マージン製品セグメントを明らかにします:販売、収益、ASP、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。
* 第5章:下流市場の機会をターゲットにします:アプリケーション別の販売、収益、価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイリングします。
* 第6章:世界の生産能力、稼働率、市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。
* 第7章:北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を分析し、主要メーカーをプロファイリングし、成長ドライバーと障壁を評価します。
* 第8章:ヨーロッパ:アプリケーション別およびメーカー別の地域販売、収益、市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
* 第9章:アジア太平洋:アプリケーション別および地域/国別の販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイリングし、高い潜在的な拡大領域を発見します。
* 第10章:中南米:アプリケーション別および国別の販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定します。
* 第11章:中東・アフリカ:アプリケーション別および国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資の見通しと市場の障壁を概説します。
* 第12章:メーカーを詳細にプロファイリングします:製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述します。トップメーカーの2025年販売内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別のSWOT分析、および最近の戦略的動向で示します。
* 第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コストドライバー、さらに下流チャネルと流通業者の役割を分析します。
* 第14章:市場のダイナミクス:ドライバー、阻害要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を調査します。
* 第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。

**[本レポートの目的]**
標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、次のことを可能にします:
* 高成長地域(第7~11章)と高利益セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分します。
* コストと需要のインテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)との交渉を有利に進めます。
* 競合他社の事業、利益率、戦略(第4章および第12章)に関する詳細な洞察により、競合他社を出し抜きます。
* 上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から守ります。
* この360°インテリジェンスを活用して、市場の複雑さを具体的な競争優位性へと変革します。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 次世代超電導ケーブルの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界次世代超電導ケーブル市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 REBCO高温超電導ケーブル
1.2.3 BSCCO高温超電導ケーブル
1.2.4 MgB₂超電導ケーブル
1.3 定格電圧別の市場区分
1.3.1 定格電圧別の世界の次世代超電導ケーブル市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 35 kV以下の超電導ケーブル
1.3.3 35 kV超~110 kVの超電導ケーブル
1.3.4 110 kV超~220 kVの超電導ケーブル
1.3.5 220 kV超の超電導ケーブル
1.4 用途別市場セグメンテーション
1.4.1 用途別世界次世代超電導ケーブル市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 電力・公益事業(都市電力網、変電所間接続、地下送配電、老朽化した電力網の容量拡大、高負荷送電回廊)
1.4.3 データセンター(ハイパースケールデータセンター、AIデータセンター、高密度コンピューティングセンター、キャンパスレベルの電力供給・配電システム)
1.4.4 再生可能エネルギー(洋上風力発電、陸上風力発電、太陽光発電所、再生可能エネルギー拠点の系統連系および長距離送電)
1.4.5 工業製造(鉄鋼、化学、半導体工場、電解アルミニウムなど)
1.4.6 交通(電化鉄道、リニアモーターカー、船舶用電力システム、電気航空機および空港の電力供給)
1.4.7 その他
1.5 仮定および制限事項
1.6 調査目的
1.7 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の次世代超電導ケーブルの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の次世代超電導ケーブル売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界の次世代超電導ケーブル販売高の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の次世代超電導ケーブル販売高
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界の次世代超電導ケーブルの生産能力および稼働率(2021年、2025年、2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界の次世代超電導ケーブル売上高
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界次世代超電導ケーブルメーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額) (2021年~2026年)
3.2.2 世界の主要メーカー売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 REBCO高温超電導ケーブル:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 BSCCO高温超電導ケーブル:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 MgB₂超電導ケーブル:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の次世代超電導ケーブル市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界の次世代超電導ケーブル販売実績
4.1.1 タイプ別世界次世代超電導ケーブル販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界次世代超電導ケーブル売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 定格電圧別 世界の次世代超電導ケーブルの販売実績
4.2.1 定格電圧別 世界の次世代超電導ケーブルの販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 定格電圧別 世界の次世代超電導ケーブルの売上高(2021年~2032年)
4.2.3 定格電圧別世界平均販売価格(ASP)の動向(2021年~2032年)
4.3 製品技術の差別化
4.4 サブタイプ別の動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.4.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.4.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.4.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界次世代超電導ケーブル売上高
5.1.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界売上高市場シェア(2021-2032年)
5.1.3 高成長アプリケーションの特定
5.1.4 新興アプリケーションの事例研究
5.2 用途別世界次世代超電導ケーブル売上高
5.2.1 用途別世界売上高(過去実績および予測)(2021-2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 次世代超電導ケーブルの世界生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高 (2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 用途別北米次世代超電導ケーブルの販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 国別北米次世代超電導ケーブル市場規模
7.5.1 北米の国別売上高
7.5.2 北米の国別販売動向
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 欧州における次世代超電導ケーブルの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州における次世代超電導ケーブルの市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域の次世代超電導ケーブルの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域の次世代超電導ケーブル市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年、2025年、2032年の比較)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米の次世代超電導ケーブルの販売数量および売上高(用途別、2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米の国別次世代超電導ケーブル市場規模
10.5.1 中南米の国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカにおける次世代超電導ケーブルの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカの次世代超電導ケーブル市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 ネクサンズ
12.1.1 ネクサンズ社の企業情報
12.1.2 ネクサンズの事業概要
12.1.3 ネクサンスの次世代超電導ケーブルの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 ネクサンスの次世代超電導ケーブルの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のネクサンス次世代超電導ケーブルの製品別売上高
12.1.6 2025年のネクサンス次世代超電導ケーブルの用途別売上高
12.1.7 2025年のネクサンス次世代超電導ケーブルの地域別売上高
12.1.8 ネクサンスの次世代超電導ケーブルに関するSWOT分析
12.1.9 ネクサンスの最近の動向
12.2 VEIR
12.2.1 VEIRの企業情報
12.2.2 VEIRの事業概要
12.2.3 VEIRの次世代超電導ケーブルの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 VEIRの次世代超電導ケーブルの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のVEIRの次世代超電導ケーブルの製品別販売状況
12.2.6 2025年のVEIRの次世代超電導ケーブルの用途別販売状況
12.2.7 2025年のVEIR次世代超電導ケーブルの販売地域別内訳
12.2.8 VEIR次世代超電導ケーブルのSWOT分析
12.2.9 VEIRの最近の動向
12.3 SuperNode
12.3.1 SuperNode社の企業情報
12.3.2 SuperNodeの事業概要
12.3.3 SuperNodeの次世代超電導ケーブルの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 SuperNodeの次世代超電導ケーブルの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のSuperNodeの次世代超電導ケーブルの製品別販売状況
12.3.6 2025年のSuperNode次世代超電導ケーブルの用途別売上高
12.3.7 2025年のSuperNode次世代超電導ケーブルの地域別売上高
12.3.8 SuperNode次世代超電導ケーブルのSWOT分析
12.3.9 SuperNodeの最近の動向
12.4 Luvata
12.4.1 Luvata社の企業情報
12.4.2 Luvataの事業概要
12.4.3 Luvataの次世代超電導ケーブルの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 Luvataの次世代超電導ケーブルの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のLuvataの次世代超電導ケーブルの製品別販売状況
12.4.6 2025年のルヴァタ次世代超電導ケーブルの用途別売上高
12.4.7 2025年のルヴァタ次世代超電導ケーブルの地域別売上高
12.4.8 ルヴァタ次世代超電導ケーブルのSWOT分析
12.4.9 ルヴァタの最近の動向
12.5 住友電気工業
12.5.1 住友電気工業株式会社に関する情報
12.5.2 住友電気工業の事業概要
12.5.3 住友電気工業の次世代超電導ケーブルの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 住友電気工業の次世代超電導ケーブルの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年の住友電気工業の次世代超電導ケーブルの製品別販売量
12.5.6 住友電気工業の次世代超電導ケーブルの2025年の用途別売上高
12.5.7 住友電気工業の次世代超電導ケーブルの2025年の地域別売上高
12.5.8 住友電気工業の次世代超電導ケーブルのSWOT分析
12.5.9 住友電気工業の最近の動向
12.6 古河電気工業
12.6.1 古河電気工業株式会社の概要
12.6.2 古河電気工業の事業概要
12.6.3 古河電気工業の次世代超電導ケーブルの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 古河電気工業の次世代超電導ケーブルの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 古河電気工業の最近の動向
12.7 アメリカン・スーパーコンダクター
12.7.1 アメリカン・スーパーコンダクター社の企業情報
12.7.2 アメリカン・スーパーコンダクターの事業概要
12.7.3 アメリカン・スーパーコンダクターの次世代超電導ケーブルの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 アメリカン・スーパーコンダクターの次世代超電導ケーブルの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 アメリカン・スーパーコンダクターの最近の動向
12.8 上海超電導技術
12.8.1 上海超電導技術株式会社に関する情報
12.8.2 上海超電導技術の事業概要
12.8.3 上海超電導技術の次世代超電導ケーブルの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 上海超電導技術の次世代超電導ケーブルの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 上海超電導技術の最近の動向
12.9 LSケーブル&システム
12.9.1 LSケーブル&システムの企業情報
12.9.2 LSケーブル&システムの事業概要
12.9.3 LS Cable & Systemの次世代超電導ケーブルの製品モデル、説明および仕様
12.9.4 LS Cable & Systemの次世代超電導ケーブルの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 LS Cable & Systemの最近の動向
12.10 タイハン・ケーブル&ソリューション社
12.10.1 タイハン・ケーブル&ソリューション社の企業情報
12.10.2 タイハン・ケーブル&ソリューション社の事業概要
12.10.3 タイハン・ケーブル&ソリューション社の次世代超電導ケーブルの製品モデル、説明および仕様
12.10.4 タイハン・ケーブル&ソリューション社の次世代超電導ケーブルの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 タイハン・ケーブル&ソリューション社の最近の動向
12.11 ASGスーパーコンダクターズ
12.11.1 ASGスーパーコンダクターズ社の企業情報
12.11.2 ASG Superconductorsの事業概要
12.11.3 ASG Superconductorsの次世代超電導ケーブルの製品モデル、説明および仕様
12.11.4 ASG Superconductorsの次世代超電導ケーブルの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 ASG Superconductorsの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 次世代超電導ケーブルの産業チェーン
13.2 次世代超電導ケーブルの上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 次世代超電導ケーブルの統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 次世代超電導ケーブルの販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 次世代超電導ケーブル市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 世界の次世代超電導ケーブル調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. 世界の次世代超電導ケーブル市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界の次世代超電導ケーブル市場規模の成長率(定格電圧別、2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表3. 用途別世界次世代超電導ケーブル市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 地域別世界次世代超電導ケーブル売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界次世代超電導ケーブル販売量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千メートル)
表6. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表7. 地域別世界次世代超電導ケーブル生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千メートル)
表8. メーカー別世界次世代超電導ケーブル販売量(千メートル)、2021年~2026年
表9. メーカー別世界次世代超電導ケーブル販売シェア (2021年~2026年)
表10. メーカー別世界次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表11. 世界次世代超電導ケーブルのメーカー別売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表12. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年) (売上高ベース)
表13. 次世代超電導ケーブル売上高に基づく世界メーカーのティア別内訳(ティア1、ティア2、ティア3)、2025年
表14. メーカー別世界次世代超電導ケーブル平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表15. メーカー別世界次世代超電導ケーブル平均販売価格(ASP)(米ドル/メートル)、2021年~2026年
表16. 主要メーカーの次世代超電導ケーブル製造拠点および本社所在地
表17. 世界次世代超電導ケーブル市場の集中率(CR5)
表18. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-推進要因および影響分析
表19. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表20. 世界の次世代超電導ケーブル販売数量(種類別、千メートル)、2021年~2026年
表21. タイプ別世界次世代超電導ケーブル販売量(Kメートル)、2027-2032年
表22. タイプ別世界次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表23. タイプ別世界次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表24. 定格電圧別世界次世代超電導ケーブル販売量(Kメートル)、2021年~2026年
表25. 定格電圧別世界次世代超電導ケーブル販売量(Kメートル)、2027年~2032年
表26. 定格電圧別世界次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表27. 定格電圧別世界次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表28. 主要製品タイプ別技術仕様
表29. 用途別世界次世代超電導ケーブル販売量(千メートル)、2021年~2026年
表30. 用途別世界次世代超電導ケーブル販売量(千メートル)、2027年~2032年
表31. 次世代超電導ケーブルの高成長セクターの需要CAGR (2026年~2032年)
表32. 用途別世界次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表33. 用途別世界次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表34. 地域別主要顧客
表35. 用途別主要顧客
表36. 地域別世界次世代超電導ケーブル生産量(千メートル)、2021-2026年
表37. 地域別世界次世代超電導ケーブル生産量(千メートル)、2027-2032年
表38. 北米における次世代超電導ケーブルの成長促進要因および市場障壁
表39. 北米における次世代超電導ケーブルの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表40. 北米における次世代超電導ケーブルの販売量(Kメートル)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表41. 欧州における次世代超電導ケーブルの成長促進要因および市場障壁
表42. 欧州における次世代超電導ケーブルの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表43. 欧州における次世代超電導ケーブルの販売量(千メートル):国別(2021年対2025年対2032年)
表44. アジア太平洋地域の次世代超電導ケーブル売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表45. アジア太平洋地域の次世代超電導ケーブル販売量(千メートル)国別(2021年対2025年対2032年)
表46. アジア太平洋地域の次世代超電導ケーブルの成長促進要因と市場障壁
表47. 東南アジアの次世代超電導ケーブル売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 中南米の次世代超電導ケーブルの投資機会と主要な課題
表49. 中南米における次世代超電導ケーブルの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表50. 中東・アフリカにおける次世代超電導ケーブルの投資機会と主要な課題
表51. 中東・アフリカにおける次世代超電導ケーブルの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表52. ネクサンズ社に関する情報
表53. ネクサンズの概要および主要事業
表54. ネクサンズの製品モデル、説明および仕様
表55. ネクサンズの生産能力、販売量(千メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/メートル)、粗利益率(2021年~2026年)
表56. 2025年のネクサンズ製品別売上高構成比
表57. 2025年のネクサンズ用途別売上高構成比
表58. 2025年のネクサンズの地域別売上高構成比
表59. ネクサンズの次世代超電導ケーブルに関するSWOT分析
表60. ネクサンズの最近の動向
表61. VEIR社の情報
表62. VEIR社の概要および主要事業
表63. VEIR社の製品モデル、説明および仕様
表64. VEIRの生産能力、販売量(千メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/メートル)、粗利益率(2021年~2026年)
表65. 2025年のVEIRの製品別売上高構成比
表66. 2025年のVEIRの用途別売上高構成比
表67. 2025年のVEIR売上高の地域別構成比
表68. VEIR次世代超電導ケーブルのSWOT分析
表69. VEIRの最近の動向
表70. SuperNode Corporationの情報
表71. SuperNodeの概要および主要事業
表72. SuperNodeの製品モデル、説明および仕様
表73. SuperNodeの生産能力、販売量(千メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/メートル)、粗利益率(2021年~2026年)
表74. 2025年のSuperNodeの製品別売上高構成比
表75. 2025年のSuperNodeの用途別売上高構成比
表76. 2025年の地域別SuperNode販売額構成比
表77. SuperNode次世代超電導ケーブルのSWOT分析
表78. SuperNodeの最近の動向
表79. Luvata Corporationに関する情報
表80. Luvataの概要および主要事業
表81. Luvataの製品モデル、説明および仕様
表82. ルヴァタの生産能力、販売量(千メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/メートル)、粗利益率(2021年~2026年)
表83. 2025年のルヴァタ製品別売上高構成比
表84. 2025年のルヴァタ用途別売上高構成比
表85. 2025年のルヴァタの地域別売上高構成比
表86. ルヴァタの次世代超電導ケーブルに関するSWOT分析
表87. ルヴァタの最近の動向
表88. 住友電気工業株式会社に関する情報
表89. 住友電気工業の概要および主要事業
表90. 住友電気工業の製品モデル、説明および仕様
表91. 住友電気工業の生産能力、販売量(千メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/メートル)、粗利益率(2021年~2026年)
表92. 2025年の住友電気工業の製品別売上高構成比
表93. 2025年の住友電気工業の用途別売上高構成比
表94. 住友電気工業の2025年地域別売上高構成比
表95. 住友電気工業の次世代超電導ケーブルに関するSWOT分析
表96. 住友電気工業の最近の動向
表97. 古河電気工業株式会社に関する情報
表98. 古河電気工業の概要および主要事業
表99. 古河電気工業の製品モデル、説明および仕様
表100. 古河電気工業の生産能力、販売量(千メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表101. 古河電気工業の最近の動向
表102. アメリカン・スーパーコンダクター社の概要
表103. アメリカン・スーパーコンダクターの概要および主要事業
表104. アメリカン・スーパーコンダクターの製品モデル、説明および仕様
表105. アメリカン・スーパーコンダクターの生産能力、販売量(千メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. アメリカン・スーパーコンダクター社の最近の動向
表107. 上海超伝導技術株式会社に関する情報
表108. 上海超伝導技術株式会社の概要および主要事業
表109. 上海超伝導技術株式会社の製品モデル、説明および仕様
表110. 上海超伝導技術株式会社の生産能力、販売量(千メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/メートル)および粗利益率 (2021-2026年)
表111. 上海超電導技術の最近の動向
表112. LSケーブル&システム社の概要
表113. LSケーブル&システムの概要および主要事業
表114. LSケーブル&システムの製品モデル、概要および仕様
表115. LSケーブル&システムの生産能力、販売量(千メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/メートル)、粗利益率(2021-2026年)
表116. LSケーブル&システムの最近の動向
表117. タイハン・ケーブル&ソリューション社の企業情報
表118. 泰韓ケーブル&ソリューション社の概要および主要事業
表119. 泰韓ケーブル&ソリューション社の製品モデル、説明および仕様
表120. 泰韓ケーブル&ソリューション社の生産能力、販売量(千メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/メートル)および粗利益率(2021-2026年)
表121. タイハン・ケーブル&ソリューション社の最近の動向
表122. ASGスーパーコンダクターズ社の企業情報
表123. ASG Superconductorsの概要および主要事業
表124. ASG Superconductorsの製品モデル、説明および仕様
表125. ASG Superconductorsの生産能力、販売量(千メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表126. ASG Superconductorsの最近の動向
表127. 主要原材料の分布
表128. 原材料の主要サプライヤー
表129. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表130. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表131. 販売代理店一覧
表132. 市場動向および市場の進化
表133. 市場の推進要因と機会
表134. 市場の課題、リスク、および制約要因
表135. 本レポートの調査プログラム/設計
表136. 二次情報源からの主要データ情報
表137. 一次情報源からの主要データ情報


図表一覧
図1. 次世代超電導ケーブル製品の画像
図2. タイプ別世界次世代超電導ケーブル市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. REBCO高温超電導ケーブルの製品写真
図4. BSCCO高温超電導ケーブルの製品写真
図5. MgB₂超電導ケーブルの製品写真
図6. 定格電圧別 世界の次世代超電導ケーブル市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. 35 kV以下の超電導ケーブル製品画像
図8. 35 kV超~110 kVの超電導ケーブル製品画像
図9. 110–220 kV超の超伝導ケーブル製品概要
図10. 220 kV超の超伝導ケーブル製品概要
図11. 用途別世界次世代超伝導ケーブル市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図12. 電力・公益事業(都市電力網、変電所間接続、地下送配電、老朽化した電力網の容量拡大、高負荷送電回廊)
図13. データセンター(ハイパースケールデータセンター、AIデータセンター、高密度コンピューティングセンター、キャンパスレベルの電源・配電システム)
図14. 再生可能エネルギー(洋上風力発電、陸上風力発電、太陽光発電所、再生可能エネルギー拠点の系統連系および長距離送電)
図15. 工業製造(鉄鋼、化学、半導体工場、電解アルミニウムなど)
図16. 交通(電化鉄道、リニアモーターカー、船舶用電力システム、電気航空機および空港の電力供給)
図17. その他
図18. 次世代超電導ケーブルに関する本レポートの対象期間
図19. 世界の次世代超電導ケーブル市場規模(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図20. 世界の次世代超電導ケーブル市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図21. 地域別世界次世代超電導ケーブル売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図22. 地域別世界次世代超電導ケーブル売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図23. 世界の次世代超電導ケーブル販売量(千メートル)、2021年~2032年
図24. 地域別世界の次世代超電導ケーブル販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(千メートル)
図25. 地域別世界次世代超電導ケーブル売上高市場シェア(2021年~2032年)
図26. 世界次世代超電導ケーブルの生産能力、生産量および稼働率(Kメートル)、2021年対2025年対2032年
図27. 2025年の次世代超電導ケーブル販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図28. 世界の次世代超電導ケーブル売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図29. 売上高貢献度別のティア分布(2021年対2025年)
図30. 2025年のREBCO高温超電導ケーブルのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図31. 2025年のBSCCO高温超電導ケーブルのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年のMgB₂超電導ケーブルのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図33. 世界の次世代超電導ケーブルのタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図34. 世界の次世代超電導ケーブルのタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 世界の次世代超電導ケーブルのタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/メートル)、2021年~2032年
図36. 世界の次世代超電導ケーブルの定格電圧別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. 世界の次世代超電導ケーブルの定格電圧別市場シェア(売上高ベース)(2021-2032年)
図38. 世界の次世代超電導ケーブルの定格電圧別平均販売価格(ASP)(米ドル/メートル)、2021-2032年
図39. 用途別世界次世代超電導ケーブル販売市場シェア(2021年~2032年)
図40. 用途別世界次世代超電導ケーブル売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図41. 用途別世界次世代超電導ケーブル平均販売価格(ASP)(米ドル/メートル)、2021年~2032年
図42. 世界次世代超電導ケーブルの生産能力、生産量および稼働率(千メートル)、2021年~2032年
図43. 地域別世界次世代超電導ケーブル生産市場シェア (2021年~2032年)
図44. 生産能力の促進要因および制約要因
図45. 北米における次世代超電導ケーブルの生産成長率(千メートル)、2021年~2032年
図46. 欧州における次世代超電導ケーブルの生産成長率(千メートル)、2021年~2032年
図47. 中国における次世代超電導ケーブル生産量の成長率(Kメートル)、2021-2032年
図48. 日本における次世代超電導ケーブル生産量の成長率(Kメートル)、2021-2032年
図49. 北米における次世代超電導ケーブルの販売量(前年比、千メートル)、2021年~2032年
図50. 北米における次世代超電導ケーブルの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図51. 2025年の北米における次世代超電導ケーブル売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図52. 北米の次世代超電導ケーブル販売数量(千メートル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図53. 北米における次世代超電導ケーブルの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図54. 米国における次世代超電導ケーブルの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. カナダの次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. メキシコの次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 欧州の次世代超電導ケーブル販売量(前年比、千メートル)、2021年~2032年
図58. 欧州における次世代超電導ケーブルの売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図59. 2025年の欧州における上位5社の次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)
図60. 用途別欧州における次世代超電導ケーブルの販売数量(千メートル) (2021年~2032年)
図61. 欧州における次世代超電導ケーブルの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図62. ドイツにおける次世代超電導ケーブルの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. フランスにおける次世代超電導ケーブルの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. 英国における次世代超電導ケーブルの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. イタリアの次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. ロシアの次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. アジア太平洋地域の次世代超電導ケーブル販売量(前年比、千メートル)、2021年~2032年
図68. アジア太平洋地域の次世代超電導ケーブル売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図69. 2025年のアジア太平洋地域における上位8社の次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)
図70. 用途別アジア太平洋地域次世代超電導ケーブル販売数量(千メートル)(2021-2032年)
図71. アジア太平洋地域の次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図72. インドネシアの次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. 日本の次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. 韓国における次世代超電導ケーブルの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. 中国台湾における次世代超電導ケーブルの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. インドにおける次世代超電導ケーブルの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 中南米における次世代超電導ケーブルの販売量(前年比、千メートル)、2021年~2032年
図78. 中南米における次世代超電導ケーブルの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 中南米における主要5社の次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル、2025年)
図80. 中南米における次世代超電導ケーブルの販売数量(千メートル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図81. 中南米における次世代超電導ケーブルの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図82. ブラジルにおける次世代超電導ケーブルの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. アルゼンチンの次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. 中東・アフリカの次世代超電導ケーブル販売量の前年比(千メートル)、2021年~2032年
図85. 中東・アフリカにおける次世代超電導ケーブルの売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図86. 中東・アフリカにおける上位5社の次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)(2025年)
図87. 中東・アフリカにおける次世代超電導ケーブルの販売数量(千メートル)の用途別内訳 (2021年~2032年)
図88. 中東・アフリカにおける次世代超電導ケーブルの売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図89. GCC諸国における次世代超電導ケーブルの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図90. トルコにおける次世代超電導ケーブルの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図91. エジプトにおける次世代超電導ケーブルの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図92. 南アフリカの次世代超電導ケーブル売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. 次世代超電導ケーブルの産業チェーン図
図94. 地域別次世代超電導ケーブル製造拠点の分布(%)
図95. 次世代超電導ケーブルの製造工程
図96. 地域別次世代超電導ケーブルの生産コスト構造
図97. 流通チャネル(直販対卸売)
図98. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図99. データの三角検証
図100. インタビュー対象となった主要幹部

※次世代超電導ケーブルは、従来の銅線ケーブルとは一線を画す革新的な送電技術として、その開発と実用化が世界中で進められています。このケーブルは、特定の極低温環境下で電気抵抗がゼロになる「超電導現象」を利用し、電力損失なく大容量の電力を送電することを可能にします。従来の銅線ケーブルが、送電時にジュール熱として多くのエネルギーをロスするのに対し、超電導ケーブルはほぼ完全にロスなく電力を供給できるため、エネルギー効率の大幅な向上が期待されています。特に「次世代」と称されるゆえんは、より高い臨界温度を持つ高温超電導材料の開発や、冷却技術の進化、そして実用化に向けた信頼性・コスト面での改善が進んでいる点にあります。これにより、既存の電力インフラの課題を解決し、持続可能な社会の実現に貢献する可能性を秘めています。
次世代超電導ケーブルの種類は、主に採用される超電導材料やケーブルの構造によって分類されます。材料としては、実用化が先行するビスマス系超電導線材(第一世代)に加え、高性能化が進むイットリウム系超電導線材(YBCO、第二世代)が主流となりつつあります。YBCO線材は、より高い臨界温度と臨界電流密度を持ち、機械的強度にも優れるため、よりコンパクトで高容量のケーブル設計を可能にします。また、マグネシウム二ホウ化物(MgB2)も、比較的安価で臨界温度も高いため、特定の用途での利用が検討されています。ケーブル構造では、交流送電に対応するため、複数の超電導層を同心円状に配置した三相同心型が主流です。これは、三相の電力を一本のケーブルで送電できるため、省スペース化に大きく貢献します。また、直流送電用の超電導ケーブルも開発されており、交流に比べてインダクタンスの影響がなく、冷却負荷を軽減できるため、特に長距離・大容量送電において有利とされています。

この技術の用途は多岐にわたりますが、最も期待されているのは都市部での大容量送電です。地中に敷設された既存の管路を利用して、従来の銅線ケーブルよりもはるかに多くの電力を送ることが可能となるため、送電網のコンパクト化や変電所の削減、さらには都市景観の改善にも寄与します。また、再生可能エネルギーの導入促進にも不可欠な技術とされています。洋上風力発電所や大規模太陽光発電所など、電力需要地から離れた場所で発電された大量の電力を、ロスなく効率的に送電することで、再生可能エネルギーの導入拡大を強力に後押しします。データセンターや産業施設など、安定した大容量電源が求められる場所への直接供給にも適しており、高い電力品質を維持しながら省スペースでの電力供給が実現します。さらに、航空宇宙分野や医療用MRI、粒子加速器といった特殊な用途においても、その超強磁場特性を活かした応用が期待されています。

次世代超電導ケーブルの実現には、多くの関連技術の進歩が不可欠です。まず、高性能な超電導線材の開発が挙げられます。臨界温度の向上だけでなく、長尺化、低コスト化、機械的強度や安定性の向上などが求められます。次に、極低温冷却技術です。液体窒素(約マイナス196℃)を用いた冷却が一般的ですが、より効率的でメンテナンスフリーな冷凍機冷却システムの開発も進められています。ケーブル内部の冷却媒体を循環させ、超電導状態を維持するための冷却器の小型化・高効率化は、実用化における重要な課題の一つです。また、高電圧に耐えうる極低温絶縁技術も重要です。超電導ケーブルは高電圧で運用されるため、極低温下での電気絶縁性能と誘電損失の低減が求められます。さらに、ケーブル同士を超電導状態を維持したまま接続する超電導接続技術や、過電流発生時に超電導状態が失われるクエンチ現象からケーブルを保護する保護技術も不可欠です。これらの技術が統合されることで、次世代超電導ケーブルは信頼性の高い電力インフラとして社会に貢献していきます。